Open circuitspanning (bij 25 ° C) | ≥3,65V |
---|---|
Nominale capaciteit | 8500mah |
(Bij +25 ° C wordt de batterij ontladen bij continue stroom 3 mA totdat de spanning de afsluitspanning 2,0V bereikt. De capaciteit kan variëren bij een verschillende temperatuur, ontladingsstroom of afsnijdspanning.) | |
Maximale continue stroom | 150 mA |
(Nieuwe cel, bij +25 ° C, 2,0V afsluiting, batterij ontladen voor Minimaal 50%° C van nominale capaciteit.) | |
Maximale pulsafvoerstroom | 250 mA |
(300 ma/0,1 tweede pulsen, elke 2 minuten afgetrokken bij +25 ° C van de nieuwe cel niet beschuldigd met 10 UA -basisstroom, opbrengstspanningslezing boven 3,0V. De metingen kunnen variëren afhankelijk van de pulskenmerken, de temperatuur en de eerdere geschiedenis van de vorige geschiedenis. De cel met een capaciteit kan worden aanbevolen in ernstige omstandigheden, raadpleeg Pkcell.) | |
Opslag (aanbevolen) | ≤30 ° C, ≤75%RH |
Bedrijfstemperatuurbereik | -55 ° C tot +85 ° C |
Diameter | 25,6 ± 0,2 mm |
Hoogte | 49,1 ± 0,5 mm |
Typisch gewicht | 55.0g |
Li metaalinhoud | 2.4g |
Beschikbare beëindigingen | 1) Standaardaansluitingen 2) Soldeertabbladen 3) Axiale pennen 4) of speciale vereiste (draad, connectoren, enz.) |
Alarmen en beveiligingssystemen, GPS, meetsystemen, geheugenback-up, trackingsysteem en GSM-communicatie, ruimtevaart, verdediging, militair, energiebeheer, draagbare apparaten, consumentenelektronica, realtime klok, trackingsysteem, hulpprogramma-meting, enz.
Enkele batterij metKabels en connectorenis beschikbaar.Als de spanning of capaciteit van een enkele batterij niet aan uw vereisten voldoet, kunnen we oplossingen voor batterijpakket leveren!
Waarschuwing:
1) Dit zijn niet -oplaadbare batterijen.
2) Vuur, explosie en brandgevaar.
3) Laad niet op, kortsluiting, crush, demonteren, warmte boven 100 ℃ verbranding.
4) Gebruik de batterij niet buiten het toegestane gematigde bereik.
Aan de andere kant omvat spiraalvormig wondconstructie het rollen van de elektroden, scheider en elektrolyt in een strak wond spiraalconfiguratie. De positieve en negatieve elektroden worden samen met een separator ertussen gewond, waardoor een spiraalvormige kern wordt gevormd. Deze kern wordt vervolgens ingevoegd in een cilindrische metaalbehuizing, die structurele ondersteuning biedt en dient als de buitenste schaal van de batterij. Het grotere oppervlak van de anode en de kathode zorgt voor hoge lozingen.
Bobbinconstructiecellen hebben een apart kenmerk waarbij de anode en de kathode een relatief klein gedeeld oppervlak hebben. In dit type cel wordt een enkele cilinder van kathodemateriaal omgeven door het anodemateriaal. Vanwege het lage gemeenschappelijke oppervlak hebben deze cellen een beperkt vermogen voor hoge lozingen, maar een verhoogde ruimte om meer anodemateriaal vast te houden, waardoor meer energie kan worden bewaard.
Passivering is een oppervlakte-reactie die spontaan op het lithiummetaaloppervlak in alle primaire lithiumbatterijen met vloeistofkathodemateriaal zoals Li-SO2, Li-SoCl2 en Li-SO2Cl2 optreedt. Een film van lithiumchloride (LICL) vormt zich snel op het lithiummetaalanode -oppervlak, en deze vaste beschermende film wordt de passiveringslaag genoemd, die direct contact tussen de anode (LI) en de kathode (SO2, SOCL2 en SO2CL2) voorkomt. Simpel gezegd, het voorkomt dat de batterij in een permanente interne kortsluiting is en uit eigen beweging ontlaadt. Daarom kan het op vloeibare kathode-gebaseerde cellen een lange houdbaarheid hebben.
Deze passiveringslaag werkt als een barrière, waardoor het verlies van opgeslagen lading wordt verminderd en zelfontlading in de loop van de tijd wordt geminimaliseerd. Als gevolg hiervan kunnen LI-SOCL2-batterijen hun lading voor lange periodes behouden, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die lage zelfontladingspercentages vereisen, zoals in externe sensoren, back-upvermogensystemen en andere apparaten die intermitterend gebruik ervaren.
Hoe langer de tijd en hoe hoger de temperatuur, hoe ernstiger de passivering van lithium thionylchloridebatterijen.
Het passiveringsfenomeen is een inherent kenmerk van lithium thionylchloride -batterijen. Zonder passivering kunnen lithium thionylchloride -batterijen niet worden opgeslagen en verliezen hun gebruikswaarde. Aangezien het lithiumchloride dat wordt gegenereerd op het oppervlak van metaallithium in thionylchloride zeer dicht is, voorkomt het een verdere reactie tussen lithium en thionylchloride, waardoor de zelfontladingsreactie in de batterij zeer klein wordt, wat wordt weerspiegeld in de kenmerken van de batterij, dat wil zeggen dat het opslagleven meer dan 10 jaar is. Dit is de goede kant van het passiveringsfenomeen. Daarom is het passiveringsfenomeen het beschermen van de batterijcapaciteit en zal het verlies van batterijcapaciteit niet veroorzaken.
De nadelige effecten van het passiveringsfenomeen op elektrische apparaten zijn: na een opslagperiode, wanneer deze voor het eerst wordt gebruikt, is de initiële bedieningsspanning van de batterij laag en duurt het een bepaalde hoeveelheid tijd om de vereiste waarde te bereiken, en vervolgens tot de normale waarde. Dit is wat mensen vaak "spanningsvertraging" noemen. Spanningsvertraging heeft weinig effect op gebruik dat geen strikte tijdvereisten heeft, zoals verlichting; Maar voor gebruik met strikte tijdseisen, als het onjuist wordt gebruikt, kan worden gezegd dat het een fatale fout is, zoals wapensystemen; Het heeft weinig effect op gebruik waarbij de stroom niet veel verandert tijdens gebruik, zoals geheugenondersteuningscircuits; Maar voor gebruiksomstandigheden waarbij de stroom af en toe verandert, als het onjuist wordt gebruikt, kan ook worden gezegd dat het een fatale fout is, zoals de huidige slimme gasmeters en watermeters.
1. Probeer uw consumptie kosteloos te verminderen
2. Niet rekening houdend met de veldtemperatuur van uw
sollicitatie
3. Overzicht van de minimale afgesneden spanning van de applicatie
4. Een batterij kiezen die groter is dan nodig
5. Niet rekening houdend met de specifieke pulseisen in de
Ontslagprofiel van uw toepassing
6. De informatie nemen die op de datasheet wordt aangegeven tegen nominale waarde
7. Geloven dat een test bij omgevingstemperatuur volledig is
Vertegenwoordiger van het algehele veldgedrag van uw toepassing
Li-Socl2 (energietype) specificaties | ||||||||||
Model IEC | Nominale spanning (v) | Afmetingen (mm) | Nominale capaciteit (MAH) | Standaardstroom (MA) | Max continue ontladingsstroom (MA) | Max pulsafvoerstroom (MA) | Cut-off spanning (V) | Gewicht ongeveer (g) | Bedrijfstemperatuur (° C) | |
ER10450 | AAA | 3.6 | 10.0 × 45.0 | 800 | 1,00 | 10 | 20 | 2,00 | 9 | -55 ~+85 |
ER14250 | 1/2AA | 3.6 | 14,5 × 25.0 | 1200 | 0,50 | 50 | 100 | 2,00 | 10 | -55 ~+85 |
ER14335 | 2/3AA | 3.6 | 14.5 × 33.5 | 1650 | 0,70 | 50 | 100 | 2,00 | 13 | -55 ~+85 |
ER14505 | AA | 3.6 | 14,5 × 50.5 | 2400 | 1,00 | 100 | 200 | 2,00 | 19 | -55 ~+85 |
ER17335 | 3.6 | 17 × 33.5 | 2100 | 1,00 | 50 | 200 | 2,00 | 30 | -55 ~+85 | |
ER17505 | 3.6 | 17 × 50.5 | 3400 | 1,00 | 100 | 200 | 2,00 | 32 | -55 ~+85 | |
ER18505 | A | 3.6 | 18.5 × 50.5 | 4000 | 1,00 | 100 | 200 | 2,00 | 32 | -55 ~+85 |
ER26500 | C | 3.6 | 26.2 × 50.5 | 8500 | 2,00 | 200 | 400 | 2,00 | 55 | -55 ~+85 |
ER34615 | D | 3.6 | 34.2 × 61.5 | 19000 | 3,00 | 200 | 400 | 2,00 | 107 | -55 ~+85 |
ER9V | 9V | 10.8 | 48,8 × 17,8 × 7,5 | 1200 | 1,00 | 50 | 100 | 2,00 | 16 | -55 ~+85 |
ER261020 | 3.6 | 26,5 × 105 | 16000 | 3,00 | 200 | 400 | 2,00 | 100 | -55 ~+85 | |
ER341245 | 3.6 | 34 × 124.5 | 35000 | 5,00 | 400 | 500 | 2,00 | 195 | -55 ~+85 |